Устройство газовой защиты для угольных шахт

 

Изобретение относится к области контроля параметров рудничной атмосферы и позволяет повысить точность срабатывания газовой защиты за счет дополнительного введения генератора 1 стабильного тока и дифференциального усилителя (У) 5. Генератор 1 включен последовательно с измерительным 2 и сравнительным 3 чувствительными элементами (ЧЭ) первичного термопреобразователя . Инвертирующий вход У 5 подключен к точке соединения генератора 1 и ЧЭ 2, а неинвертирующий вход - к выходу операционного У 4, выполненного с регулировкой коэффициента передачи. Выход У 5 подключен к первой клемме входа исполнительного элемента (ИЭ) 6. Вторая клемма входа ИЭ 6 соединена с общей точкой связи У 4 и 5, генератора 1 и ЧЭ 3. При появлении в анализируемом воздухе метана повыщаются т-ра ЧЭ 2 и его сопротивление. В результате увеличивается напряжение на ЧЭ 2. Сравнительный ЧЭ 3 нечувствителен к метану, поэтому с выхода У 4 на неинвертирующий вход У 5 поступает неизменное напряжение. При этом У 5 реагирует на изменение падения напряжения на ЧЭ 2. Это изменение напряжения обрабатывает ИЭ 6 и вырабатывает команды на отключение электроэнергии и на подачу аварийных сигналов. 1 ил. ю (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

1511 4 Е 21 F 17 18

Ю"., р:.

РАТЕ1;-:

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4136057/23-03 (22) 20.10.86 (46) 07.12.88. Бюл. № 45 (71) Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт по автоматизации угольной промышленности (72) М. Д. Азбель, А. Н. Замула, А. 3. Куфман, Н. Т. Михайлюк и С. И. Фисун (53) 543.274 (088.8) (56) Карпов Е. Ф. Физико-технические основы автоматической защиты от выделений метана.— М.: Наука, 198!, с. 130.

Авторское свидетельство СССР № 890211, 1979. (54) УСТРОЙСТВО ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ

ДЛЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ (57) Изобретение относится к области контроля параметров рудничной атмосферы и позволяет повысить точность срабатывания газовой защиты за счет дополнительного введения генератора 1 стабильного тока и дифференциального усилителя (У) 5. Генера„„SU„„1442675 А 1 тор 1 включен последовательно с измерительным 2 и сравнительным 3 чувствительными элементами (ЧЭ) первичного термопреобразователя. Инвертирующий вход У 5 подключен к точке соединения генератора 1 и

ЧЭ 2, а неинвертирующий вход — к выходу операционного У 4, выполненного с регулировкой коэффициента передачи. Выход У 5 подключен к первой клемме входа исполнительного элемента (ИЭ) 6. Вторая клемма входа ИЭ 6 соединена с общей точкой связи У 4 и 5, генератора 1 и ЧЭ 3. При появлении в анализируемом воздухе метана повышаются т-ра ЧЭ 2 и его сопротивление.

В результате увеличивается напряжение на

ЧЭ 2. Сравнительный ЧЭ 3 нечувствителен к метану, поэтому с выхода У 4 на неинвертирующий вход У 5 поступает неизменное напряжение. При этом У 5 реагирует на изменение падения напряжения на ЧЭ 2.

Это изменение напряжения обрабатывает

ИЭ 6 и вырабатывает команды на отключение электроэнергии и на подачу аварийных сигналов. 1 ил.

1442675

Изобретение относится к области приборов для контроля параметров рудничной атмосферы, например концентрации метана, и может быть использовано для формирования команды на отключение электроэнергии в системе га овой защиты угольной шахты.

Целью изобретения является повышение точности работы.

На чертеже изображена функциональная схема предлагаемого устройства.

Устройство содержит генератор 1 стабильного тока, первичный термопреобразователь, состоящий из измерительного 2 и сравнительного 3 чувствительных элементов, операционный усилитель 4, дифференциальный усилитель 5 и исполнительный элемент 6.

Устройство работает следующим образом.

Стабилизированный ток от генератора 1 стабильного тока, протекая последовательно через измерительный 2 и сравнительный 3 элементы первичного термопреобразователя, разогревают измерительный элемент до рабочей температуры. При этом температура сравнительного элемента, как следствие конструктивных особенностей или отличия омического сопротивления, может быть другой.

Падение напряжения, выделяемое на сравнительном элементе при протекании по нему тока, усиливается с помощью операционного .усилителя 4 до величины, равной суммарному падению напряжения на измерительном и сравнительном элементах при отсутствии в анализируемом воздухе измеряемого компонента (например, метана).. В таком случае напряжение на выходе дифференциального усилителя равно нулю. Нулевое напряжение сохраняется также при некотором изменении тока, питающего термопреобразователь, если отношение сопротивлений измерительного и сравнительного элементов постоянная величина. Компенсация нуля выходного напряжения также имеет место и при изменении температуры окружающей среды, если температурные коэффициенты сопротивления измерительного и сравнительного элементов равны. При появлении в анализируемом воздухе, например, метана, вследствие его окисления на термохимическом измерительном элементе, повышается температура этого элемента, а следовательно, и сопротивление. Увеличение сопротивления измерительного элемента при стабильном токе, протекающем по нему, вызывает пропорциональное увеличение напряжения на этом элементе. Сравнительный элемент нечувствителен к метану, er о сопротивление, а следовательно, и падение напряжения на нем при стабильном токе остаются неизменными, поэтому неизменным остается и напряжение, подаваемое с выхода операционного усилителя

4 на неинвертирующий вход дифференциального усилителя 5. Дифференциальный усилитель в этом случае реагирует на изменение падения напряжения на измерительном элементе. Исполнительный элемент 6 отрабатывает возникающее на выходе дифференциаль5 ного усилителя изменение напряжения и при некоторой обусловленной его величине вырабатывает команды на отключение электроэнергии контролируемого участка горных работ, а также на подачу аварийных сигнаI p JIoB.

В связи с тем, что через измерительный элемент протекает стабильный ток, появляется возможность выполнить этот элемент выносным. При этом омическое сопротивление линии связи между измерительным

15 элементом и остальной схемой незначительно влияет на точность измерения. Выполнение измерительного элемента выносным позволяет устанавливаить его в труднодоступных местах горных выработок.

Положительный эффект при применении предлагаемого устройства состоит в том, что увеличивается точность срабатывания газовой защиты за счет повышения точности компенсации разброса сопротивлений измерительного и сравнительного чувствительных элементов (производится регулировкой коэффициента передачи операционного усилителя), повышается в два раза по сравнению с мостовой схемой измерения выход- . ной сигнал термопреобразователя, а также улучшается линейность преобразования

30 вследствие стабилизации тока, протекающего через термопреобразователь кроме того, снижается энергопотребление первичного преобразователя по сравнению с мостовой схемой измерения за счет исключения тока, протекающего по симметрирующим элемен35 там мостовой схемы, уменьшается мощность, потребляемая сравнительным чувствительным элементом, вследствие допускаемого уменьшения сопротивления этого элемента, а также стабилизируется переходной процесс первичного преобразователя за счет питания термопреобразователя стабильным током и исключения перераспределения тока между термопреобразователем и симметрирующими элементами мостовой схемы.

Формула изобретения

45 Устройство газовой защиты для угольных шахт, содержащее первичный термопреобразователь метана, состоящий из измерительного и сравнительного чувствительных элементов, операционного усилителя, неинвертирующий вход кототорого подключен к точке

5Р соединения измерительного и сравнительного чувствительных элементов, исполнительный элемент, отличаюи1ееся тем, что, с целью повышения точности работы, в него введены генератор стабильного тока и дифференциальный усилитель, причем инвертирующий вход дифференциального усилителя соединен с объединенными первым выводом генератора стабильного тока и первым выводом измерительного чувствительного элеменf442675

Составитель Г. Нунутаров

Редактор И. Шулла Техред И. Верес Корректор В. Романенко

Заказ 6336/30 Тираж 426 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

3 та, а неинвертирующий вход — с выходом операционного усилителя, выполненного с регулировкой коэффициента передачи, выход дифференциального усилителя соединен с первым входом исполнительного элемента, второй вход которого соединен с инвертирующим входом операционного усилителя, неинвертирующим входом дифференциального усилителя и объединенными вторым выводом генератора стабильного тока и одним из выводов сравнительного чувствительного элемента, другой вывод которого соединен с вторым выводом измерительного чувствительного элемента.

Устройство газовой защиты для угольных шахт Устройство газовой защиты для угольных шахт Устройство газовой защиты для угольных шахт 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной автоматике и предназначено для испытания шахтных сигнализаторов состава рудничного воздуха, применяемых на угольных шахтах , в пунктах газового контроля

Изобретение относится к технике безопасности и предназначено для автоматических систем и средств газовой защиты

Изобретение относится к горной пром-ти и позволяет повысить надежность и информативность газового контроля за счет передачи по той же линии связи телеинформации и составляющих содержания метана добычного участка

Изобретение относится к технике безопасности на угольных шахтах и предназначено для контроля содержания метана в рудничной атмосфере

Изобретение относится к горной пром-ти и М

Изобретение относится к горной про.мти и позволяет повысить надежность контроля

Изобретение относится к горной автоматике и позволяет с высокой точностью H3NfepHTb содержание метана за счет установления оптимальных значений параметров датчика сигнализатора метана

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проведении горноспасательных работ в угольных и сланцевых шахтах, где возникают зоны высоких температур

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано на рудниках и шахтах

Изобретение относится к системам связи, в которых передающей средой является земля, а именно к способам подачи сигналов, используемых в рудниках или туннелях

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для создания безопасных условий труда в очистном забое

Изобретение относится к датчику предупредительной сигнализации для использования в подземных горных выработках

Изобретение относится к устройствам для определения превышения уровня безопасной концентрации метана, которое может быть использовано в горном деле и химической промышленности в системах аэрогазового контроля

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в шахте при проведении спасательных работ подразделениями ВГСЧ
Наверх